Синхронный генератор СГ-2. Проектирование. Расчет.
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Описание
В файле 2 курсовые работы по синхронным генераторам СГ-2, данные для обеих работ:
для первой) В данной работе представлен расчет параметров синхронного генератора СГ-2, номинальная мощность 100 кВт, линейное напряжение 400 В, частота вращения 1500 об/мин, который выполнен в защитном исполнении IP23, са-мовентиляцией IC01, по способу монтажа IM1001. Он рассчитан на про-должительный режим работы. Произведен расчет магнитной цепи генератора, демпферной и статорной обмоток. Определены размеры, конфигурация и материалы магнитной цепи, рассчитаны все сопротивления и постоянные времени всех обмоток. Также вычислены потери и КПД машины, масса и динамический момент инерции, составлены тепловой и вен-тиляционный расчеты. Выполнены эскизы статора и ротора генератора.
для второй) Назначение Генератор
Номинальный режим работы Продолжительный
Номинальная отдаваемая мощность Р2, кВт 30
Количество фаз статора m1 3
Способ соединения фаз статора Y
Частота напряжения f, Гц 50
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Номинальное линейное напряжение Uл, В 400
Частота вращения n1, об/мин 1500
Способ возбуждения От спец. обмотки
Степень защиты от внешних воздействий IP23
Способ охлаждения IC01
Синхронные машины применяются во многих отраслях народного хозяйства, в частности, в качестве генераторов в передвижных и стационарных электрических станциях, двигателей в установках не требующих регулирования частоты вращения или нуждающихся в постоянной час-тоте вращения.
Наиболее распространена конструктивная схема синхронной машины с вращающимся ро-тором, на котором расположены явновыраженные полюсы. Иногда явнополюсные синхронные машины малой мощности выполняют по конструктивной схеме машин постоянного тока, то есть с полю-сами, расположенными на статоре, коллектор заменяется контактными кольцами.
Синхронные двигатели серии СД2 и генераторы серии СГ2 изготавливают мощностью от 132 до 1000 кВт, при высоты оси вращения до 450 мм, в защищенном исполнении IP23, с самовен-тиляцией IC01, с частотой вращения от 500 до 1500 об/мин.
Электрические машины серий СД2 и СГ2 рассчитаны на продолжительный режим работы. Их возбуждение осуществляется от устройства, питающегося от дополнительной обмотки, зало-женной в пазы статора.
для первой) В данной работе представлен расчет параметров синхронного генератора СГ-2, номинальная мощность 100 кВт, линейное напряжение 400 В, частота вращения 1500 об/мин, который выполнен в защитном исполнении IP23, са-мовентиляцией IC01, по способу монтажа IM1001. Он рассчитан на про-должительный режим работы. Произведен расчет магнитной цепи генератора, демпферной и статорной обмоток. Определены размеры, конфигурация и материалы магнитной цепи, рассчитаны все сопротивления и постоянные времени всех обмоток. Также вычислены потери и КПД машины, масса и динамический момент инерции, составлены тепловой и вен-тиляционный расчеты. Выполнены эскизы статора и ротора генератора.
для второй) Назначение Генератор
Номинальный режим работы Продолжительный
Номинальная отдаваемая мощность Р2, кВт 30
Количество фаз статора m1 3
Способ соединения фаз статора Y
Частота напряжения f, Гц 50
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Номинальное линейное напряжение Uл, В 400
Частота вращения n1, об/мин 1500
Способ возбуждения От спец. обмотки
Степень защиты от внешних воздействий IP23
Способ охлаждения IC01
Синхронные машины применяются во многих отраслях народного хозяйства, в частности, в качестве генераторов в передвижных и стационарных электрических станциях, двигателей в установках не требующих регулирования частоты вращения или нуждающихся в постоянной час-тоте вращения.
Наиболее распространена конструктивная схема синхронной машины с вращающимся ро-тором, на котором расположены явновыраженные полюсы. Иногда явнополюсные синхронные машины малой мощности выполняют по конструктивной схеме машин постоянного тока, то есть с полю-сами, расположенными на статоре, коллектор заменяется контактными кольцами.
Синхронные двигатели серии СД2 и генераторы серии СГ2 изготавливают мощностью от 132 до 1000 кВт, при высоты оси вращения до 450 мм, в защищенном исполнении IP23, с самовен-тиляцией IC01, с частотой вращения от 500 до 1500 об/мин.
Электрические машины серий СД2 и СГ2 рассчитаны на продолжительный режим работы. Их возбуждение осуществляется от устройства, питающегося от дополнительной обмотки, зало-женной в пазы статора.
Дополнительная информация
Введение 6
1 Данные для проектирования 7
2 Магнитная цепь машины. Размеры, конфигурация, материалы 8
2.1 Конфигурация 8
2.2 Главные размеры 8
2.3 Сердечник статора 10
2.4 Сердечник ротора 11
2.5 Сердечник полюса и полюсный наконечник 11
3 Обмотка статора 14
4 Демпферная (пусковая) обмотка 20
5 Расчет магнитной цепи 22
5.1 Воздушный зазор 22
5.2 Зубцы статора 22
5.3 Спинка статора 24
5.4 Зубцы полюсного наконечника 24
5.5 Полюсы 25
5.6 Спинка ротора 27
5.7 Воздушный зазор в стыке полюса 27
5.8 Общие параметры магнитной цепи 27
6 Активное и индуктивное сопротивление обмотки статора для установившегося режима 30
8 Расчет магнитной цепи при нагрузке 32
8 Обмотка возбуждения 35
9 Параметры обмоток и постоянные времени 38
9.1 Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме 38
9.2 Сопротивления обмотки возбуждения 38
9.3 Сопротивления демпферной обмотки 39
9.4 Переходные и сверхпереходные сопротивления обмотки статора 41
9.5 Сопротивления для токов обратной и нулевой последовательности 42
9.6 Постоянные времени обмоток 42
10 Потери и КПД 44
11 Характеристики машин 46
12 Тепловой и вентиляционный расчеты 47
12.1 Тепловой расчет обмотки статора 47
12.2 Тепловой расчет обмотки возбуждения 49
12.3 Вентиляционный расчет 50
13 Масса и динамический момент инерции 52
13.1 Масса 52
13.2 Динамический момент инерции ротора 53
Заключение 54
Литература 55
1 Данные для проектирования 7
2 Магнитная цепь машины. Размеры, конфигурация, материалы 8
2.1 Конфигурация 8
2.2 Главные размеры 8
2.3 Сердечник статора 10
2.4 Сердечник ротора 11
2.5 Сердечник полюса и полюсный наконечник 11
3 Обмотка статора 14
4 Демпферная (пусковая) обмотка 20
5 Расчет магнитной цепи 22
5.1 Воздушный зазор 22
5.2 Зубцы статора 22
5.3 Спинка статора 24
5.4 Зубцы полюсного наконечника 24
5.5 Полюсы 25
5.6 Спинка ротора 27
5.7 Воздушный зазор в стыке полюса 27
5.8 Общие параметры магнитной цепи 27
6 Активное и индуктивное сопротивление обмотки статора для установившегося режима 30
8 Расчет магнитной цепи при нагрузке 32
8 Обмотка возбуждения 35
9 Параметры обмоток и постоянные времени 38
9.1 Сопротивления обмоток статора при установившемся режиме 38
9.2 Сопротивления обмотки возбуждения 38
9.3 Сопротивления демпферной обмотки 39
9.4 Переходные и сверхпереходные сопротивления обмотки статора 41
9.5 Сопротивления для токов обратной и нулевой последовательности 42
9.6 Постоянные времени обмоток 42
10 Потери и КПД 44
11 Характеристики машин 46
12 Тепловой и вентиляционный расчеты 47
12.1 Тепловой расчет обмотки статора 47
12.2 Тепловой расчет обмотки возбуждения 49
12.3 Вентиляционный расчет 50
13 Масса и динамический момент инерции 52
13.1 Масса 52
13.2 Динамический момент инерции ротора 53
Заключение 54
Литература 55
Похожие материалы
Расчет синхронного генератора серии СГ-2 мощностью 250 кВт
DoctorKto
: 17 ноября 2017
Проект содержит расчет синхронного генератора серии СГ-2 мощностью 250 кВт, расчитанного на номинальное линейное напряжение 380 В, с номинальной частотой вращения 750 об/мин и частотой питающей сети 50 Гц. Коэффициент мощности 0,8, трехфазная обмотка статора, способ соединения фаз статора – звезда. Степень защиты от внешних воздействий – IP-23, способ охлаждения 1СО1, исполнение по способу монтажа IM 1001.
В пояснительной записке по [1] произведен расчет магнитной цепи, главных размеров, обмоток
750 руб.
Проектирование и расчет солидолонагнетателя
Рики-Тики-Та
: 29 января 2019
РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 Анализ существующих конструкций солидолонагнетателей
Надежность и долговечность работы агрегатов и автомобиля в целом во многом зависит от своевременности выполнения смазочных работ, качества применяемых масел и смазок.
Во время работы автомобиля масло в картерах двигателя и механизмов трансмиссии, а также смазка в открытых узлах трения претерпевают изменения, постепенно теряют свои свойства и становятся негодными для дальнейшего использования. Кроме того, ко
30 руб.
Проектирование и расчет виброплиты
Elfa254
: 31 мая 2018
Введение..................................................................................................5
1 Обзор существующих конструкций...........................................6
1.1 Классификация виброплит..........................................................6
1.2 Конструкции виброплит.............................................................15
1.3 Теоретические основы уплотнения........................................18
1.4 Патентный обзор..........................................
275 руб.
Расчет и проектирование теплообменника
OstVER
: 20 апреля 2013
1.1.1 Описание и теоретические основы технологического процесса, для которого разрабатывается проект. ………………………………………..…3
1.2.1 Требование предъявляемые к разрабатываемому аппарату……….4
1.3.1 Описание конструкции аппарата, выбор материалов для его изготовле-ния…………………………………………………………………………....5
1.4.1 Расчет аппарата……………………………………………………….6
1.4.2 Конструктивный расчет………………………………………………9
1.4.3 Расчет диаметра патруб-ков…………………………………………..9
1.4.4 Гидравлический рас-чет……………………………………………..10
1.4.5 Техн
75 руб.
Расчет и проектирование драглайна
SerFACE
: 29 января 2013
Содержание
1. Введение………………………………………………………………….3
2. Принцип действия машин для очистки траншей от снега……………4
3. Оборудование к драглайну для очистки снега………………………..17 . 4. Расчетная часть ………………………………………………….……..29
4.1 Определение длины рабочего хода ковша драглайна………………..29
4.2 Расчет силы, приложенной к ковшу в процессе копания……………30
4.3 Определение мощности, затрачиваемой двигателем
в процессе копания……………………………………………………..32
5. Экономическая эффективность использования
25 руб.
Расчет и проектирование турбокомпрессора
elementpio
: 10 октября 2012
1.Задание для проектирования турбокомпрессора 2
2. Определение параметров совместной работы поршневого двигателя и турбокомпрессора 3
2.1.Метод приближенного расчета πк и Gк 3
3.Расчет компрессора 6
3.1. Предварительное определение основных параметров компрессора 6
3.2. Входной патрубок 9
3.3. Рабочее колесо компрессора 10
3.4.Безлопаточный диффузор 16
3.5.Лопаточный диффузор 19
3.6.Улитка 22
3.7.Окончательные значения основных параметров ступени 25
4. Расчет радиально–осевой турбины 26
4.2.Осн
450 руб.
Проектирование и расчет ДВС
Aronitue9
: 5 октября 2012
Тепловым расчётом рабочего цикла двигателя внутреннего сгорания называется комплекс вычислений, преимущественно термодинамического характера, позволяющий установить мощностные и экономические показатели проектируемого двигателя. 1.1. Состав топлива, потребный для сгорания воздух, продукты сгорания и теплота сгорания Топливом для проектируемого двигателя внутреннего сгорания служит бензин. Это топливо содержит углерод С, водород Н, а также незначительное количество серы, золы и воды, которыми в т
42 руб.
Расчет и проектирование волчка
slava4651
: 19 июля 2012
Введение
1 Шнек волчка
2 Расчет шнека волчка 8
2.1 Конструктивный расчет шнека 8
2.2 Расчет мощности на привод шнека 9
2.3 Расчет массы машины 12
2.4 Энергетический расчет 14
3 Экономические требования 14
3.1Расчет себестоимости продукции 15
3.2 Расчет приведенных затрат 17
3.3 Расчет балансовой стоимости зданий, сооружений и оборудования 17
Вывод 19
ПОЯСНИЛКА+2 ЧЕРТЕЖА+ТАБЛИЦЫ EXCEL
1.ОБЩИЙ ВИД ВОЛЧКА
2.расчет и проектирование волчка. графики
59 руб.
Другие работы
Чертежи-Графическая часть-Курсовая работа-Буровая установка 3Д-76, Снаряд со съемным керноприемником, Патентно-информационный обзор Снаряд со съемным керноприемником, Деталировка
https://vk.com/aleksey.nakonechnyy27
: 6 мая 2016
Комплексное решение геолого-технических задач
разведочного бурения пород средней и высокой твёрдости с большим
эффектом реализуется при использовании для проходки скважин снарядов
ССК. Основные преимущества ССК перед традиционным колонковым
бурением заключается, прежде всего, в резком сокращении времени на
спуско-подъёмные операции (СПО). За счет этого происходит увеличение
рейсовой скорости, общей производительности проходки скважин и
снижение стоимости буровых работ. Второе преимущество ССК –
796 руб.
Решение задач для заочного отделение МТС. Вариант 46.
freelancer
: 10 апреля 2016
Вариант 46
Задача 1.
Оценить возможность приведенного оптического модуля на ВОЛС заданной протяженности. Оценку подтвердить расчетами энергетических параметров дисперсионных искажений. Значения затухания и дисперсии выбрать из графика.
Дано:
Тип модуля SFP 1000 BaseZX CWDM
Тип коннектор дуплекс LC
Скорость передачи, Мбит/с 1000
Рабочая волна, нм 1571
Мощность передатчика, дБм Pmax, Pmin +5 0
Чувствительность приемника, дБМ PR -24
Макс. Вх. Уровень на приеме, дБм PS -3
Штраф за дисперсию, дБ
100 руб.
Финансовый маркетинг. Задания. Вариант №2.
studypro2
: 29 июня 2017
Проанализировать аналогичные услуги двух коммерческих банков с позиции реализации маркетинговых решений: целевые группы клиентов, отличительные характеристики банковских продуктов, стратегии и методы ценообразования, системы сбыта, инструменты коммуникации.
Пояснить результаты и отвечать на вопросы по заданиям 1 и 2.
200 руб.
Вычислительная техника и информационные технологии. Контрольная работа. Вариант 5.
sashab
: 28 января 2019
Задача 1.
Преобразовать восьми- и шестнадцатеричные числа в двоичную систему счисления:
а) 7356,0418
б) A1F,02C16
в) 6472,1058
г) E07,D3A16
д) 412,5768
е) B1C,1E716
Задача 2.
Перевести в десятичную систему счисления:
а) DA31016; б) 753,148; в) 11101001111012;
г) 70A0B16; д) 407,058; е) 10010111010112;
ж) D084C16; з) 731,158; и) 11100101101112
Задача 3.
Пользуясь дополнительным кодом сложить пары чисел:
а) N1 = 10,1112 , N2 = -110,0112.
100 руб.